它是發電系統中作為支撐與固定的重要裝置,根據太陽的旋轉角度,來選擇是否跟蹤,光伏支架可分為固定支架和跟蹤支架,固定支架以機械結構為主,技術門檻相對較低。相應的優點是穩定性強,初始投資成本低,跟蹤支架由結構系統(可旋轉支架)、驅動系統和控制系統(通訊控制箱、傳感器、云平臺、電控箱等)三大系統組成。除了較為復雜的機械結構外,其控制系統還涉及算法層面的優化設計。
對于一個發電項目,廠家需要綜合考慮環境因素、結構設計和布置,配合相應的跟蹤算法,形成完整的跟蹤支架系統解決方案,與固定支架相比,制造工藝和設計過程更加復雜,初始投資成本相對較高,跟蹤光伏支架可以有效提高發電效率,降低用電成本,跟蹤支架可以根據光照情況自動調整組件方向,可以減小組件與直射太陽光的夾角,獲得更多的太陽光照射,從而有效提高光伏電站的發電量。根據旋轉支架的數量,跟蹤支架可以細分為單軸跟蹤支架和雙軸跟蹤支架。
雙軸類型的結構它的效益更高,但收到成本因素的影響,很多廠家并不會選用它,目前單軸跟蹤光伏支架是市場的主流選擇,根據太陽能研究所(SERIS)的研究數據,由于雙軸中的成本較高,“單軸跟蹤和雙面組件”的組合可以在全球93.1%的區域內實現更低的用電成本,其中,單軸跟蹤系統的發電量比固定支架厚7%-37%,成本比雙軸低8%-29%。此外行業內企業也開始研究如何通過算法的配合,進一步提高跟蹤系統的發電增厚效益。